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納諾 ZS 用於的 Zetasizer 分析 Nanoparticles 在生態毒物學研究中

作為生態毒物學研究一部分,詹姆斯從化學系的 F. Ranville 副教授,和地球化學在最小值科羅拉多學校,使用 Zetasizer 納諾 ZS 從 Malvern 儀器分析 nanoparticles。

設計定量地檢測,分析和估計金屬和金屬氧化物環境衛生和安全性例如 nanosilver,這個研究打算找到發生了什麼,當這些 nanomaterials 被釋放到環境例如我們的供水和胃流體在攝取之後時。 通過使用 Zetasizer 納諾動態光散射 (DLS)功能作為流程字段流分餾引人耦合的等離子質量光譜系統的 (Fl FFF-DLS-ICP_MS) 一臺在線探測器, Assoc Ranville 教授能區分在 nanoparticles、離子和綜合之間在多重模態分佈的 (混合估量) 範例。

「它現在是使用 DLS 的標準程序在批模式為對 nanoparticles 的初始分析」, Ranville 教授說 Assoc。 「技術被認可作為是有限的混雜的範圍範例。 同樣 Fl FFF 方法,由範圍分隔一個範例使用水力橫流生成了域,可能也導致有缺陷的結果。 在 FFF 運算正常模式下,小顆粒在更大那些前洗脫,并且被溶化的離子幾乎立即洗脫。 然而,當處理納諾大小的微粒,穩定性可以是問題時,一些可能變得綜合在 FFF 期間,并且 『请可逆堅持』膜,造成在洗提的延遲在 FFF 外面。 由與 FFF 的耦合的 DLS,這些限制可以解決。 並且提供高度在 FFF 之後的解決的高峰分隔, DLS 也作為 FFF 結果的核實,區分作為大微粒錯誤地被識別的配合的小的種類」。

詹姆斯 F. Ranville 描述納米技術,與在以後十年期間預測的巨大的增長的一個展開的行業。 他相信我們不知道足够關於 nanoparticles 工作情況,并且我們要求的發現新的方法為了有穩健平均值估計在害處的所有潛在。 即特別是他顯示需要估計材料的劑量回應要求的這個金額導致在一個生物有機體的一種回應,當納米顆粒包含被認為含毒物的要素時,例如包含數量的鎘加點。

當科學繼續測試更深到納米技術和 nanomaterials 域,儀器更好傳送,高度在這些範圍內的解決的結果變得必要。 Zetasier 納諾 ZS 是 Malvern 儀器 Zetasizer 範圍的一部分,并且可能提供顆粒大小分析在 0.3 毫微米 - 10 µm 範圍,在 3.8 毫微米的 Zeta 潛在 - 100 µm 範圍和在 342 的分子量 - 2x107 Da 排列。

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